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Lutécium
Lutécium

Magnésium
Magnésium



ADD
Compare
X
Lutécium
X
Magnésium

Lutécium vs Magnésium

1 Tableau périodique
0.0 Symbole
Lu
Mg
1.2 Numéro de groupe
Indisponible2
Gadolinium Métal
0 17
1.4 Nombre de Période
63
Lithium Métal
2 7
1.6 Bloque
f
s
1.7 famille Element
lanthanides
alcalino-terreux
1.8 Numero CAS
74399437439954
Aluminium Métal
7429905 54386242
1.12 Nom Space Group
P63/mmc
P63/mmc
1.13 Espace numéro de groupe
194,00194,00
Plutonium Métal
11 229
2 Faits
2.1 Tous les faits
  • la poussière de métal de l'élément lutécium est très explosif.
  • Lutécium métal est résistance à la corrosion et agit stable dans l'air.
  • Les ions magnésium sont présents dans chaque chlorophylle de chaque plante verte.
  • Contrôle de feu de magnésium en versant de l'eau sur elle se traduira par des explosions.
2.2 Sources
Trouvé dans les Minéraux, Exploitation minière, Minerais de minéraux
Par processus Electrolysis, Dans l'océan, Exploitation minière
2.3 Histoire
2.3.1 Qui a découvert
Georges Urbain and Carl Auer von Welsbach
Joseph Black
2.3.2 Découverte
En 1906
En 1755
2.4 Abondance
2.4.1 Abondance Dans Univers
1 * 10-8 %6 * 10-2 %
Thallium Métal
5E-09 0.11
2.4.3 Abondance Dans Sun
~0.0000001 %~0.07 %
Béryllium Métal
1E-08 0.1
3.4.2 Abondance Dans Météorites
0,00 %12,00 %
Or Métal
1.7E-07 22
3.4.4 Abondance Dans la croûte terrestre
0,00 %2,90 %
Radium Métal
9.9E-12 8.1
3.4.7 Abondance Dans les océans
0,00 %0,13 %
Protactinium Métal
2E-23 1.1
3.4.8 Abondance Dans les humains
Indisponible0,03 %
Radium Métal
1E-13 1.4
4 Usages
4.1 Utilisations et avantages
  • Lutécium métal est utilisé en dehors de la recherche. Il a des utilisations commerciales comme catalyseur industriel pour le craquage des raffineries de pétrole d'hydrocarbures.
alliage de magnésium d'aluminium améliore les caractéristiques de résistance mécanique et de soudage et donc il est utilisé dans l'avion et la voiture de fabrication.
4.1.1 utilisations industrielles
N / A
Industrie aérospaciale, munitions Industrie, Industrie automobile, Industrie chimique, Industrie pharmaceutique
4.1.2 Utilisations médicales
N / A
N / A
4.1.3 Autres utilisations
Alloys
Instruments chirurgicaux Manufacturing
4.2 Propriétés biologiques
4.2.1 Toxicité
faible Toxique
non toxique
4.2.2 Présent dans le corps humain
4.2.3 In Blood
Indisponible37,80 Sang / mg dm-3
Plutonium Métal
0 1970
4.2.4 Dans os
Indisponible1 800,00 ppm
Plutonium Métal
0 170000
5 Physique
5.1 Point de fusion
1 652,00 °C650,00 °C
Francium Métal
27 3410
5.2 Point d'ébullition
3 402,00 ° C1 107,00 ° C
Flérovium Métal
147 5660
5.3 Apparence
5.3.1 État physique
Solide
Solide
5.3.2 Couleur
Blanc argenté
Gris
5.3.3 Lustre
Métallique
N / A
5.4 Dureté
5.4.1 Dureté Mohs
Indisponible2,50
Césium Métal
0.2 8.5
5.4.4 Dureté Brinell
893,00 MPa260,00 MPa
Césium Métal
0.14 3490
5.4.7 Dureté Vickers
1 160,00 MPaIndisponible
Palladium Métal
121 3430
6.3 Vitesse du son
Indisponible4 940,00 Mme
Thallium Métal
818 16200
7.2 Propriétés optiques
7.2.1 Indice de réfraction
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
1.000933 1.7229
7.3.1 Réflectivité
Indisponible74,00 %
Molybdène Métal
58 97
7.5 allotropes
7.6.2 α Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.6.3 ß Allotropes
Indisponible
Indisponible
7.6.4 γ Allotropes
Indisponible
Indisponible
8 Chimique
8.1 Formule chimique
Lu
Mg
8.2 Isotopes
8.2.1 Isotopes connus
3515
Tennessine Métal
0 38
8.3 Électronégativité
8.3.1 Pauling Electronégativité
1,271,31
Francium Métal
0.7 2.54
8.4.1 Sanderson Electronégativité
Indisponible1,32
Césium Métal
0.22 2.56
8.6.2 Allred Rochow Electronégativité
1,141,23
Césium Métal
0.86 1.82
9.2.2 Mulliken Jaffe Electronégativité
Indisponible1,37
Césium Métal
0.62 2.48
9.4.2 Allen Electronégativité
Indisponible1,29
Césium Métal
0.659 2.7
10.2 Électropositivité
10.2.1 Pauling électropositivité
2,732,69
Or Métal
1.46 3.3
10.6 Energies Ionisation
10.6.1 1er niveau d'énergie
523,50 kJ / mol737,70 kJ / mol
Césium Métal
375.7 26130
10.8.2 2ème niveau d'énergie
1 340,00 kJ/mol1 450,70 kJ/mol
Ruthénium Métal
710.2162 28750
10.8.5 3ème niveau d'énergie
2 022,30 kJ/mol7 732,70 kJ/mol
Osmium Métal
1600 34230
10.9.2 4ème niveau d'énergie
4 370,00 kJ / mol10 542,50 kJ / mol
Thorium Métal
2780 37066
10.9.6 5ème niveau d'énergie
6 445,00 kJ / mol13 630,00 kJ / mol
Dubnium Métal
4305.2 97510
10.9.10 6ème niveau d'énergie
Indisponible18 020,00 kJ / mol
Seaborgium Métal
5715.8 105800
10.9.12 7ème niveau d'énergie
Indisponible21 711,00 kJ / mol
Bohrium Métal
7226.8 114300
10.10.2 8e niveau d'énergie
Indisponible25 661,00 kJ / mol
Hassium Métal
8857.4 125300
10.11.2 9e niveau d'énergie
Indisponible31 653,00 kJ / mol
Yttrium Métal
14110 134700
10.11.4 10ème niveau d'énergie
Indisponible35 458,00 kJ / mol
Strontium Métal
17100 144300
10.13.2 11ème niveau d'énergie
Indisponible169 988,00 kJ / mol
Yttrium Métal
19900 169988
10.13.3 12ème niveau d'énergie
Indisponible189 368,00 kJ / mol
Molybdène Métal
22219 189368
10.14.2 13 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
26930 76015
10.14.4 14 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
29196 86450
10.16.1 15 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Manganèse Métal
41987 97510
10.16.3 16 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Fer Métal
47206 109480
1.1.1 17 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Cobalt Métal
52737 122200
2.1.3 18 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Nickel Métal
58570 134810
2.2.1 19ème niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Cuivre Métal
64702 148700
2.2.4 20 Niveau d'énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
80400 171200
2.4.2 21 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
87000 179100
2.4.4 22e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
93400 184900
2.5.1 23 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
98420 198800
2.5.4 24 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
104400 195200
2.6.1 25 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
121900 121900
2.6.4 26 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
127700 127700
2.7.2 27 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
133800 133800
2.9.1 28 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
139800 139800
2.9.3 29e Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
148100 148100
2.11.2 30 Niveau énergie
IndisponibleIndisponible
Molybdène Métal
154500 154500
2.13 Equivalent Electrochemical
2,18 g/amp-hr0,45 g/amp-hr
Béryllium Métal
0.16812 8.3209
3.3 Fonction Electron travail
3,30 (eV)3,66 (eV)
Césium Métal
2.14 5.65
3.7 Autres propriétés chimiques
Anti corrosion, ionisation, isotopes radioactifs, Solubilité
Corrosion, hautement Inflammable, ionisation, Solubilité
4 Atomique
4.1 Numéro atomique
7112
Lithium Métal
3 117
4.3 Configuration de l'électron
[Xe]6s24f145d1
[Ne]3s2
4.4 Structure en cristal
Hexagonal Fermer Emballé
Hexagonal Fermer Emballé
4.4.1 réseau cristallin
4.5 Atome
4.5.1 Nombre de Protons
7112
Lithium Métal
3 117
5.1.3 Nombre de Neutrons
10412
Lithium Métal
4 184
5.2.3 Nombre de Electrons
7112
Lithium Métal
3 117
5.4 Rayon d'un Atom
5.4.1 Rayon atomique
174,00 pm160,00 pm
Béryllium Métal
112 265
5.4.3 covalent Radius
187,00 pm141,00 pm
Béryllium Métal
96 260
5.5.1 Van der Waals Radius
221,00 pm173,00 pm
Zinc Métal
139 348
5.6 Poids atomique
174,97 uma24,31 uma
Lithium Métal
6.94 294
6.2 Volume atomique
17,78 cm3 / mol13,97 cm3 / mol
Manganèse Métal
1.39 71.07
6.6 Numéros atomiques adjacentes
6.6.1 élément précédent
6.6.2 Suivant élément
6.7 Valence Electron Potentiel
50,90 (-eV)40,00 (-eV)
Francium Métal
8 392.42
6.10 Constante de réseau
350,31 pm320,94 pm
Béryllium Métal
228.58 891.25
6.14 Lattice Angles
π/2, π/2, 2 π/3
π/2, π/2, 2 π/3
6.15 Lattice C/A Ratio
1,59Indisponible
Béryllium Métal
1.567 1.886
8 Mécanique
8.1 Densité
8.1.1 Densité à la température ambiante
9,84 (g/cm3)1,74 (g/cm3)
Lithium Métal
0.534 40.7
8.2.2 Densité Lorsque liquide (à m.p.)
9,30 (g/cm3)1,58 (g/cm3)
Lithium Métal
0.512 20
8.4 Résistance à la traction
IndisponibleIndisponible
Indium Métal
2.5 11000
8.6 Viscosité
IndisponibleIndisponible
Mercure Métal
0.001526 0.001526
8.8 Pression de vapeur
8.8.1 Pression de vapeur à 1000 K
0,00 (Pa)Indisponible
Cérium Métal
2.47E-11 121
8.8.3 Pression de vapeur à 2000 K
3,18 (Pa)Indisponible
Tungstène Métal
2.62E-10 774
8.11 Propriétés d'élasticité
8.11.2 Module de cisaillement
27,20 GPa17,00 GPa
Potassium Métal
1.3 222
8.11.3 Modulus Bulk
47,60 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.6 462
8.11.5 Module d'Young
68,60 GPa45,00 GPa
Césium Métal
1.7 528
8.12 Ratio de Poisson
0,260,29
Béryllium Métal
0.032 0.47
8.14 Autres propriétés mécaniques
N / A
N / A
9 Magnétique
9.1 Caractéristiques magnétiques
9.1.1 densité
9,841,74
Lithium Métal
0.53 4500
10.1.2 Commande magnétique
Paramagnétique
Paramagnétique
10.1.3 Perméabilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
1.25643E-06 0.0063
10.1.6 Susceptibilité
IndisponibleIndisponible
Bismuth Métal
-0.000166 200000
10.2 Propriétés électriques
10.2.1 propriété électrique
Conducteur
Conducteur
10.2.2 Résistivité
582,00 nΩ · m43,90 nΩ · m
Thallium Métal
0.18 961
10.3.3 Conductivité électrique
0,02 106/cm Ω0,23 106/cm Ω
Plutonium Métal
0.00666 0.63
10.3.5 Electron Affinity
50,00 kJ / mol0,00 kJ / mol
Mercure Métal
0 222.8
11 Thermique
11.1 Chaleur spécifique
0,15 J / (kg K)1,02 J / (kg K)
Américium Métal
0.11 3.6
12.2 Molar Capacité de chaleur
26,86 J/mol·K24,87 J/mol·K
Béryllium Métal
16.443 62.7
12.4 Conductivité thermique
16,40 W / m · K156,00 W / m · K
Neptunium Métal
6.3 429
12.6 Température critique
IndisponibleIndisponible
Ytterbium Métal
26.3 3223
12.7 Dilatation thermique
9,90 µm/(m·K)24,80 µm/(m·K)
Tungstène Métal
4.5 97
12.9 Enthalpie
12.9.1 Enthalpie de vaporisation
355,90 kJ / mol128,70 kJ / mol
Zinc Métal
7.32 799.1
12.10.1 Enthalpie de fusion
18,70 kJ / mol8,95 kJ / mol
Césium Métal
2.1 35.23
12.11.2 Enthalpie de Atomisation
398,00 kJ / mol148,50 kJ / mol
Mercure Métal
61.5 837
12.12 Norme Molar Entropy
51,00 J /mol.K32,70 J /mol.K
Béryllium Métal
9.5 198.1